本团队在Cell Regeneration杂志上发表方法学文章 - 首页
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医学交叉博士后招聘 |
2023-06-04
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账号升级说明 |
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有大师,有未来。欢迎报考! |
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如何将新闻发布到系统首页提升空间检索率? |
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新用户可通过本站视频教程学习如何制作主页 |
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服务器调整会有系统访问不稳定现象出现 |
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实用技巧-为我的个人主页添加“分享”插件 |
2013-05-09
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10套新增主题样式,帮您定制更炫的个人主页 |
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新教师个人主页系统的在线帮助与视频演示已发布 |
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2012-07-09
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显示64结果中的1-20。
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别朝红
教授,西安交通大学常务副校长。历任西安交通大学电气工程学院副院长、党委书记、院长,学科办主任,西安交通大学党委常委,西安交通大学副校长,西安...
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严俊杰
西安交通大学副校长,教授,博士生导师,能源与动力工程学院院长。国家杰出青年科学基金获得者,享受政府特殊津贴专家,首届教育部新世纪优秀人才,霍...
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卢秉恒
卢秉,教授,博导,中国工程院院士。
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荣命哲
中共党员,西安交通大学电气工程学院教授、博士生导师,现任电力设备电气绝缘国家重点实验室副主任,西安交通大学党委常务副书记
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赵军武
校党委委员、常委 博士,教授,国务院政府特殊津贴专家。曾任物理系实验物理教研室副主任、主任、物理系副主任、理学院实验物理中心主任、实验室与设...
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蒋庄德
蒋庄德,1955年生。中国工程院院士,教授,机械工程和仪器科学与技术两个一级学科博士生导师,英国伯明翰大学名誉教授、澳大利亚新南威尔士大学客...
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郭烈锦
郭烈锦,1963.10出生于江西遂川。教授,博导。中国科学院院士,工程热物理与能源利用学家,我国能源动力多相流及氢能学科的主要学术带头人之一...
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洪 军
教授、博士生导师 教育部“重大人才计划”特聘教授 国家重点研发计划项目首席科学家 西安交通大学 党委常委、副校长 现代设计及转子轴承...
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陶文铨
教授,博导,中国科学院院士,国家级有突出贡献专家,国家级教学名师
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邱爱慈
教授、博士生导师。现任西安交通大学电气工程学院院长,中国工程院院士.
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何雅玲
中国科学院院士 西安交通大学教授 博士生导师 中国共产党十九大代表 第十九届中央委员会候补委员 西安交通大学学术委员会主任 西安交通大学学...
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席 光
教授,博士生导师、校党委委员、常委.历任西安交通大学能动学院副院长、科技处处长、科研院常务副院长、校长助理。2014年9月任西安交通大学党委...
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柴 渭
西安交通大学党委常委,西安交通大学副校长。历任西安交通大学人文社会科学学院党委副书记兼副院长,仲英书院院务主任,住房与社区管理处处长、后勤保...
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张定红
副教授。历任西安交通大学机械工程学院党委副书记兼纪委书记,党委组织部副部长,管理学院党委书记,党委组织部部长、党校常务副校长(兼),党委统战...
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王锡凡
西安交通大学电气工程学院教授、博士生导师、电力系统研究所所长. 中国科学院院士
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陈 腾
教授,博士,博士生导师,主要研究方向:毒品依赖的神经生物学机制、人类基因组多态性以及临床法医学的研究工作。2022年6月任西安交通大学党委常...
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王铁军
王铁军 教授国家973项目首席科学家国家杰出青年基金获得者
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徐宗本
徐宗本 中国科学院院士,西安交通大学教授、博导。大数据算法与分析技术国家工程实验室主任,陕西国家应用数学中心主任,人工智能与数字经济广东省实...
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郑南宁
教授、博士生导师. 西安交通大学人工智能与机器人研究所所长,中国工程院院士
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孙 军
西安交通大学金属材料强度国家重点实验室主任,材料科学与工程学院院长,国家973计划“材料若干介观性能表征及其尺度效应(2004CB61930...
经系统功能的维持需要消耗大量的ATP。线粒体通过氧化磷酸化产生ATP,是神经元细胞能量的主要来源。由于神经元轴突高度特化的结构以及ATP在轴突中有限的扩散能力,轴突线粒体的稳态对于维持神经元轴突的能量代谢与功能至关重要。在成熟的中枢神经系统神经元中,轴突一旦受到急性损伤,轴突线粒体的功能与运输均出现异常,导致受损轴突局部面临能量缺失的压力,最终将导致轴突退化以及再生失败。受限于研究方法,在动物模型中很难对损伤后轴突中的线粒体动态以及能量代谢变化进行实时观察。2005年Taylor等人报道了利用微流控芯片分离神经元轴突的方法,为研究轴突损伤后线粒体稳态与能量代谢的分子调控机制提供了有力的研究工具。
2022年10月3日,本课题组与美国国立卫生研究院盛祖杭(Zu-Hang Sheng)课题组在Cell Regeneration上发表了题为“Microfluidic devices as model platforms of CNS injury-ischemia to study axonal regeneration by regulating mitochondrial transport and bioenergetic metabolism”的文章(Methodology Article)。该研究主要通过结合微流控芯片装置与活细胞动态观察技术,为研究中枢神经系统损伤后轴突内线粒体运输、能量代谢、蛋白质合成等细胞生物学事件提供了新的研究方法。
首先作者参考Taylor等人的报道设计微流控芯片,并利用该装置将体外培养的中枢神经系统神经元的轴突与胞体和树突分离。随后使用机械损伤、低糖低氧等方法模拟体内轴突损伤和脑卒中等急性应激,观察神经元轴突急性损伤后退化和再生的过程。与之前在动物模型中的研究一致,成熟的中枢神经系统神经元在受到急性损伤后出现明显的轴突退化、再生失败等表型。
使用微流控芯片建立神经元损伤与低糖低氧模型
接着,使用荧光探针GO-ATeam2实时指示轴浆中的ATP水平后发现,轴突损伤和低糖低氧状态下,轴浆、轴突末端、神经元胞体的ATP水平呈现出不同的变化趋势和应答时序。使用荧光蛋白标记轴突线粒体后发现,轴突损伤阻断轴突线粒体的双向运输,并且在损伤12h后难于恢复;而低糖低氧刺激后,轴突线粒体的逆向运输(retrograde transport)相比于正向运输(anterograde transport)表现出明显的回复趋势,暗示着神经元在两种应激之间不同的分子应答机制。
使用ATP探针Go-Ateam2检测神经元不同损伤后能量代谢的动态变化
最后,利用嘌呤霉素-近端标记技术(puro-PLA)对轴突中特异蛋白的合成进行了原位(in situ)检测。结果显示在低氧低糖状态下,线粒体激酶PAK5在轴突中的蛋白合成水平明显增高,8小时后逐渐恢复,而线粒体蛋白Miro-1在轴突中的蛋白合成水平没有显著变化。综上所述,与中枢神经系统的体内损伤模型相比,借助微流控芯片装置建立的体外损伤模型易于实现、重复性高,并且可以结合活细胞成像实时观察受损神经元中的动态变化。通过高内涵成像技术,损伤轴突中的线粒体运输以及能量代谢可以作为神经损伤修复相关药物筛选的重要指标。
使用Puro-PLA技术原位监测神经元损伤后轴突中蛋白合成的动态变化
原文链接:https://cellregeneration.springeropen.com/articles/10.1186/s13619-022-00138-3
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